مشاهدة النسخة كاملة : فكرة عمل الألياف الضوئية Fiber Optics


powerman83
31-08-2004, 11:34 AM
FIBER OPTIC TECHNOLOGY AND ITS ROLE IN THE INFORMATION REVOLUTION
INTRODUCTION

Everywhere on this planet hair-thin optical fibers carry vast quantities of information from place to place. There are many desirable properties of optical fibers for carrying this information. They have enormous information-carrying capacity, are low cost, and possess immunity from the many disturbances that can afflict electrical wires and wireless communication links. The superiority of optical fibers for carrying information from place to place is leading to their rapidly replacing older technologies. Optical fibers have played a key role in making possible the extraordinary growth in world-wide communications that has occurred in the last 25 years, and are vital in enabling the proliferating use of the Internet.

Of key importance in the course of these developments in information technology have been a few basic, but vitally significant, events. Principal among these are the invention and development of the laser, the growing appreciation that this might make optical communications practically useful, the production of very pure glass, which was sufficiently transparent that long distance transmission of light through glass fibers became practical, and the digital revolution. We will examine the role that each of these has played in creating the "Information Age."

THE LASER

Although the physical principles underlying the laser were first explained by Albert Einstein early in this century, it was not until the Spring of 1960 that Theodore Maiman, working at the Hughes Research Laboratories in Malibu, California, produced the first operating laser. This laser, which used a special ruby crystal, produced intense flashes of red light, a light with properties quite different from that emitted by conventional sources. A laser emits light in a very narrow beam– much like a searchlight. Laser light is very spectrally pure -- it is of a very pure, well-defined color -- and is very bright. These properties make a laser ideal for shining light from place to place over long distances, and it was soon proposed that this provided new opportunities to expand the usefulness of optical communication links.

Over the last almost forty years, developments in the laser field have occurred at a rapid pace. Many new lasers have been discovered, each with its own special properties and applications, and their cost, performance, and practicality have all shown dramatic improvement. Although the laser was first described as "a solution looking for a problem," this is no longer the case. These devices affect our lives in many ways, every day. At the supermarket checkout a laser illuminates the bar code on each purchase, allowing its rapid identification and pricing. Every compact disk player contains a low-cost, semiconductor laser, whose beam illuminates the pattern of information encoded into the surface of the CD and allows its rapid re-translation into music or computer data. At the doctor’s office, or in hospitals, lasers are used for many minor and major surgical procedures: removal of skin cancer, birth marks, and other lesions, for the fragmentation of kidney stones, the welding back into place of detached retinas, for cosmetic surgery, photodynamic therapy, and as a specialized scalpel.

The most widely used type of laser is the semiconductor laser, which has much in its technology in common with the semiconductor devices that we use in modern electronic devices. The principal difference between these two semiconductor technologies is that conventional electronic semiconductors are almost exclusively based on the element silicon, whereas semiconductors used in lasers (and related so-called optoelectronic devices) are based primarily on mixed semiconductors made up from gallium (Ga) and arsenic (As) , and often aluminum (Al) as well. It is semiconductor lasers made up from GaAs/GaAlAs that provide the light for optical communication along optical fibers.
OPTICAL COMMUNICATIONS

Optical communications systems have a long history. Ancient man signalled with smoke and fire, often relaying messages from mountain top to mountain top. However, this optical communication scheme had limited transmission capacity. They could serve as a warning, as Queen Elizabeth the First of England planned when she had a network of bonfires erected to be set in the event of a seaborne invasion from Spain. The smoke signals transmitted by native Americans had the capacity to transmit various messages. Since the end of the eighteenth century messages have been passed by semaphore – the use of flags to indicate the transmission of one letter at a time. This form of communication could transmit information at a rate of about one letter per second over a direct line of sight, although messages could be relayed over long distances. Such means of communication were not very secure: anyone in the line of sight to the message sender could read the information (if he knew the code). The message could also be intercepted and altered during the relay process as the Count of Monte Cristo did to his advantage .

Another historical use of optical communication involved the heliograph -- a device to reflect the sun's rays from a transmitting to receiving station using a code. This technique was widely used by the US Cavalry in the desert south-west of the United States until the early part of the twentieth century. For optical communication to progress past these early efforts, an information carrying channel had to be developed that was reliable, inexpensive, and that could be used over long distances, preferably at high rates of data transmission. The fundamental physical phenomenon that makes this possible is called total internal reflection. This phenomenon causes light to reflect, rather than refract, when it attempts to cross the boundary from one transparent optical medium to another of lower optical density, at a sufficiently large angle. As early as 1854, in London, John Tyndall demonstrated that light could be guided inside a transparent medium with such a density discontinuity with its surroundings. He did this by showing light being guided along a stream of water flowing from a container. His simple demonstration proves that in the right circumstances light need not travel in straight lines.

TOTAL INTERNAL REFLECTION

When a ray of light passes from one transparent medium to another, for example at the surface of a pool of water, it generally bends at the boundary. This phenomenon is well known: a stick poked into water appears to bend. The bending of the ray at the boundary is described by Snell’s law, a simple relationship between the sines of the angles that the ray makes on the two sides of the boundary. Mathematically, Snell’s law can be written as:

n1sinO 1=n2sinO 2

where O1 is the angle of the ray on one side of the boundary, as shown in Fig.(1), and O 2 is the angle on the other side. The quantities n1 and n2 are the refractive indices of the media on opposite sides of the boundary.
التكملة المرة القادمة ان شاء اللة المفأجاة الكبري مشروع كامل باستخدام FIBER OPTIC CABLE وهو مشروع تخرجي مرفق بة التقرير الخاص بة و الدوائر

فهد الرفاعي
01-09-2004, 12:28 AM
بارك الله فيك اخي
ومزيدا من المواضيع الشيقه

Ahmed11
20-10-2004, 05:38 PM
هذا الموضوع منقول من احدى المنتديات العربية للامانة ولقد اردت ان اعرضة عليكم
فكرة عمل الألياف الضوئية Fiber Optics

كلما تحدث الناس عن أنظمة التلفون أو التلفزيون التي تعمل بالكوابل أو شبكات الانترنت اقترن الحديث دوما بذكر الألياف الضوئية فما هي الألياف الضوئية؟
الألياف الضوئية هي عبارة عن جدائل طويلة من زجاج على درجة عالية من النقاء يصل رفعها إلى حد أن تماثل شعرة الإنسان. تصطف هذه الجدائل معا في حزمة تسمى الحبل الضوئي (optical cable). إذا نظرت عن قرب لأحد هذه الألياف الضوئية ستجد انه يتكون من :

1- Core و هو قلب من الزجاج الفائق النقاء يمثل المسار الذي ينتقل من خلاله الضوء.
2- cladding و هو المادة الخارجية التي تحيط بالقلب الزجاجي و هي مصنوعة من زجاج يختلف معامل انكساره عن معامل انكسار الزجاج الذي يصنع منه القلب و يعكس الضوء باستمرار ليظل في داخل القلب الزجاجي.
3- Buffer coating و هو غلاف بلاستيكي يحمي القلب من الضرر.

مئات أو ربما الآلاف من هذه الألياف الضوئية تصطف معا في حزمة لتكون الحبل الضوئي الذي يحمى بغطاء خارجي يسمى جاكيت.







الألياف الضوئية يمكن أن تقسم بصفة عامة إلى نوعين أساسيين:
1-:Single mode fiber تنتقل من خلالها إشارة ضوئية واحدة فقط في كل ليفة ضوئية من ألياف الحزمة و هي تستخدم في شبكات التلفون و كوابل التلفزيون.
هذا النوع من الألياف يتميز بصغر نصف قطر القلب الزجاجي حيث يصل إلى حواليmicron 9 و تمر من خلاله أشعة الليزر تحت الحمراء ذات الطول الموجي 1.3-1.55 n m .

2-:Multi -mode fiber و بها يتم نقل العديد من الإشارات الضوئية من خلال الليفة الضوئية الواحدة مما يجعل استخدامها أفضل لشبكات الحاسب.
هذا النوع من الألياف يكون نصف قطره اكبر حيث يصل إلى 62.5micron و تنتقل من خلاله الأشعة تحت الحمراء.







كيف تعمل الألياف الضوئية و كيف توصل الضوء
افترض انك تريد أن توصل ومضة ضوئية خلال مسار طويل مستقيم كل ما عليك هو أن توجه الضوء خلال هذا المسار و لان الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة فانه سيصل للطرف الآخر بلا مشاكل. لكن ماذا لو كان المسار به انحناء؟ بسهولة يمكن أن تتغلب على ذلك بوضع مرآة عند الانحناء لتعكس الضوء إلى داخل المسار مرة أخرى . و بنفس الطريقة تحل المشكلة لو كان المسار كثير الانحناءات حيث تصف مرايا على طول المسار لتعكس الضوء باستمرار من جانب لأخر ليبقى في مساره. هذه بالضبط هي فكرة عمل الألياف الضوئية. حيث ينتقل الضوء بواسطة الانعكاس المستمر عن الجدار المحاذي للقلب الزجاجي(cladding) انعكاسا داخليا كليا. و لان هذا الجدار لا يمتص أي من الضوء الساقط عليه فان الإشارة الضوئية يمكن أن تسافر مسافات طويلة. و لكن يحدث أحيانا أن يفقد جزء من الضوء حيث تمتصه الشوائب الموجودة في القلب الزجاجي.






يتكون نظام الألياف الضوئية من ثلاث أجزاء أساسية

1- transmitter
و هو الذي ينتج و يشفر الإشارة الضوئية حيث يكون الجزء الأساسي به هو المصدر الضوئي الذي قد يكون ليزر أو الدايود الضوئي فإذا أردنا مثلا نقل إشارة تلفزيونية أو أي معلومة فانه من الضروري تحوير الشارة الضوئية طبقا للمعلومة المراد نقلها. تحوير الإشارة الضوئية قد يتم بتغيير شدتها ارتفاعا و انخفاضا analogue modulation أو إشعالها و إطفائها في تتابع و هو ما يعرف ب digital modulation

2- fiber-optic
و هو الذي يقوم بتوصيل الإشارة الضوئية عبر المسافات و هو الجزء الذي تم شرحه بالتفصيل.

3- receiver
يستقبل الإشارة الضوئية و يفك شفرتها ليحولها إلى إشارة كهربية ترسل إلى المستخدم الذي قد يكون التلفزيون أو التلفون



مميزات الألياف الضوئية:
لقد أحدثت الألياف الضوئية ثورة في عالم الاتصالات لتميزها على أسلاك التوصيل العادية فهي

1- أكثر قدرة على حمل المعلومات لان الألياف الضوئية ارفع من الأسلاك العادية فانه يمكن وضع عدد كبير منها داخل الحزمة الواحدة مما يزيد عدد خطوط الهاتف أو عدد قنوات البث التلفزيوني في حبل واحد. يكفي أن تعرف إن عرض النطاق للألياف الضوئية يصل إلى 50THZ في حين إن اكبر عرض نطاق يحتاجه البث التلفزيوني لا يتجاوز 6 . Mhz

2- اقل حجما حيث أن نصف قطرها اقل من نصف قطر الأسلاك النحاسية التقليدية فمثلا يمكن استبدال سلك نحاسي قطره 7.62سم بآخر من الألياف الضوئية قطره لا يتجاوز0.635سم و هذا يمثل أهمية خاصة عند مد الأسلاك تحت الأرض.

3- اخف وزنا فيمكن استبدال أسلاك نحاسية وزنها 94.5كجم بأخرى من الألياف الضوئية تزن فقط 3.6كجم.

4- فقد اقل للإشارات المرسلة

5- عدم إمكانية تداخل الإشارات المرسلة من خلال الألياف المتجاورة في الحبل الواحد مما يضمن وضوح الإشارة المرسلة سواء أكانت محادثة تلفونية أو بث تلفزيوني. كما إنها لا تتعرض للتداخلات الكهرومغناطيسية مما يجعل الإشارة تنتقل بسرية تامة مما له أهمية خاصة في الأغراض العسكرية.

6- غير قابلة للاشتعال مما يقلل من خطر الحرائق

7- تحتاج إلى طاقة اقل في المولدات لان الفقد خلال عملية التوصيل قليل

بسبب هذه المميزات فان الألياف الضوئية دخلت في الكثير من الصناعات و خصوصا الاتصالات و شبكات الكمبيوتر. كما تستخدم في التصوير الطبي بأنواعه و في كمجسات عالية الجودة للتغير في درجة الحرارة و الضغط بما له من تطبيقات في التنقيب في باطن الأرض.



كيف تصنع الألياف الضوئية
كما سبق و ذكرنا تصنع الألياف الضوئية من زجاج على درجة عالية من النقاء حيث وصفت إحدى الشركات ذلك بان قالت لو كان هناك محيط من الألياف الضوئية يصل للعديد من الأميال و نظرت من على سطحه للقاع يجب أن تراه بوضوح. صناعة الألياف الضوئية تتم كما يلي

1- عمل اسطوانة زجاجية غير مشكلm

2- سحب الألياف الضوئية من هذه الاسطوانة الزجاجية

3- اختبار الألياف الضوئية

الزجاج المستخدم في عمل الاسطوانة الغير مشكلة يصنع من خلال عملية تسمى modified chemical vapour deposition حيث يمرر الأكسجين على محلول من كلوريد السليكون و كلوريد الجرمانيوم كيماويات أخرى ثم تمرر الأبخرة المتصاعدة داخل أنبوب من الكوارتز موضوع في مخرطة خاصة عندما تدار يتحرك مجمر حول أنبوب الكوارتز حيث تتسبب الحرارة العالية في حدوث شيئين:

1- يتفاعل السليكون و الجرمانيوم مع الأكسجين لتكوين أكسيد السليكون و أكسيد الجرمانيوم

2- يترسب أكسيد السليكون و أكسيد الجرمانيوم على جدار الأنبوب من الداخل و يندمجان معا لتكوين الزجاج الخام المطلوب حيث يمكن التحكم بدرجة نقاء و صفات الزجاج المتكون من خلال التحكم بالخليط.

الآن يتم سحب الألياف من هذه اسطوانة الخام الغير مشكلة بوضعها في أداة السحب حيث ينزل الزجاج الخام في فرن كربوني درجة حرارته 1,900-2,200 درجة سليزية فتبدأ المقدمة في الذوبان حتى ينزل الذائب بتأثير الجاذبية و بمجرد سقوطه يبرد مكونا الجديلة الضوئية. هذه الجديلة تعالج بتغليف متتابع أثناء سحبها بواسطة جرار مع قياس مستمر لنصف القطر باستخدام ميكرومتر ليزري. تسحب الألياف من القالب الخام بمعدل 10-20. m/s

يتم بعد ذلك اختبار الألياف من ناحية: معامل الانكسار، الشكل الهندسي و خصوصا نصف القطر، تحملها للشد، تشتت الإشارات الضوئية خلالها، سعة حمل المعلومات، تحملها لدرجات الحرارة و إمكانية توصيل الضوء تحت الماء

رغم إن استخدام الألياف الضوئية لنقل المعلومات عبر المسافات الطويلة استحوذ على معظم الاهتمام إلا أنها تستخدم لنقل المعلومات عبر المسافات القصيرة أيضا حيث تصل بين الكمبيوتر الرئيسي و الكمبيوترات الجانبية أو الطابعة. بعيدا عن مجال الاتصالات ظهرت هناك استخدامات أخرى عديدة و مهمة لهذه الألياف فمثلا نتيجة لمرونتها و دقتها دخلت في صناعة الكاميرات الرقمية المتعددة المستخدمة في التصوير الطبي مثل التصوير الشعبي و المناظير. كما دخلت في تصنيع الكاميرات المستخدمة في التصوير الميكانيكي لفحص اللحام و الوصلات في الأنابيب و المولدات. و لفحص أنابيب المجاري الطويلة من الداخل.

استخدمت الألياف الضوئية أيضا كمجسات لتحديد التغير في درجات الحرارة و الضغط strain حيث تفضل على المجسات العادية لصغر حجمها و حساسيتها للتغيرات الصغيرة و دقة أدائها. احد التطبيقات المهمة لها كمجسات لقياس strain يكون بإدخالها في صناعة جدار بعض الطائرات مما يمنح الطائرة جدار مميز يحذر الطيار من الضغط الواقع على أجنحة أو جسم الطائرة

bodda105
21-10-2004, 06:52 AM
ربنا يوفقك

نرجس صبري
02-11-2004, 08:26 PM
ربنا يوفقك
الف الف شكر على المعلومات الجميله دى انا فعلا كنت محتاجه المعلومات دي والحمد لله لقيتها

م/ محمد أحمد زكي
03-11-2004, 01:23 PM
شكرا علي هذه المعلومات الرائعة و الي الامام

حسين جدوع
03-11-2004, 09:14 PM
شكرا علي هذه المعلومات الرائعة و الي الامام
معلوماتك جميلة و ان شاء الله نكملها لاحقا

faez80a
05-11-2004, 06:58 PM
جزاك الله خيرا

mosbih
06-11-2004, 11:05 AM
يعطك العافية على هذا الموضوع

ayadrashid11
06-11-2004, 10:06 PM
جزاك الله خيرا

Tech
06-11-2004, 10:59 PM
جزاك الله خير على هذي المعلومات القيمه

حبيت اضيف بعض الصور التي تخدم الموضوع

يمكنك اضافتها في الموضوع الرئيسي

http://www.thorlabs.com/Fiber/FiberImage.jpg

http://www.tpub.com/neets/tm/30NVM036.GIF

http://www22.verizon.com/about/community/learningcenter/articles/images/hsw_howfbroptcWk_files/fiber-optic-fiber.jpg

http://www22.verizon.com/about/community/learningcenter/articles/images/hsw_howfbroptcWk_files/fiber-optic-transmission.gif

http://reaktor.ch.pw.edu.pl/~dybko/csrg/prepapers/dstadnik/fig1.jpg

eclipse_for_ever
15-11-2004, 11:46 PM
شكرا اخوي

وكل عام وانت بخير

فانكوفر
17-11-2004, 06:23 PM
«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»شكراً جزيلاً«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»

ابو عبد الرحمان
05-01-2005, 01:27 PM
ربنا يوفقك
بارك الله فيك اتمنا ان تكون عندك معلومات اكثر

boukaaza
05-04-2007, 09:17 PM
أنا بحاجة الىمساعدة عاجلة في مجال reseaux sous marin de telecommunication +fibre optique

عبد السلام محمد
11-04-2007, 04:43 PM
شكرا لك اخى الكريم على هذة الدورس الرائعة...